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本文主要论述化工建筑的防爆、泄爆、抗爆设计的目的;就爆炸本身进行一定研究,在此基础上进而研究化工建筑的防爆、泄爆、抗爆设计;并论述了化工建筑关于平面、剖面、空间的布置及设计原则;还有一些实际工作中遇到的特殊问题及其解决方法。 相似文献
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当今社会经常会发生许多爆炸事故,造成人员重大伤亡以及建筑物局部构件或整体严重破坏甚至坍塌。本文旨在总结国内外大量关于抗爆研究和抗爆设计文献的基础上,重点从结构抗爆设计和抗爆分析手段和方法研究等方向进行了说明,对了解和掌握建筑结构抗爆设计研究现状、进行建筑结构抗爆设计的深入研究具有指导意义。 相似文献
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运用 ANSYS/LS-DYNA有限元软件对无涂层防爆罐、涂覆黏弹性阻尼涂层( Q413m)的防爆罐及涂覆聚脲涂层( MS-1)的防爆罐进行了小当量三硝基甲苯( TNT)下的爆炸数值模拟,分析了 Q413m及 MS-1涂层对罐体变形的防护效果及能量的影响,并探讨了上述涂层的耗能机理。结果表明:相较于无涂层防爆罐,涂覆 Q413m防爆罐及涂覆 MS-1防爆罐的最大径向位移较小,破坏程度较低,涂覆 Q413m防爆罐和涂覆 MS-1防爆罐的内能及动能均有所降低。此外,无涂层防爆罐、涂覆 Q413m防爆罐及涂覆 MS-1防爆罐的动能转化率分别为 92. 1%、90. 3%、89. 6%,涂层通过吸收和耗散能量提高结构的抗爆能力。 相似文献
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爆炸冲击对结构造成严重的破坏,结构抗爆研究显得尤为重要,本文对不同种抗爆材料对近年来混凝土构件抗爆加固措施及性能研究进展进行了综述,并针对现有研究的不足,提出了下一步研究方向,包括考虑不同材料与混凝土之间微观界面粘结性能数值模拟以及组合新材料的动态力学性能研究. 相似文献
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控制室作为化工企业的关键建筑物,需要进行抗爆设计。本文根据相关规范和化工装置的爆炸特性,结合塑性设计理论,介绍了控制室抗爆设计的原理和过程。 相似文献
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结合工程实例,介绍石油化工控制室抗爆结构设计的范围、结构形式、爆炸荷载、设计理念、设计步骤和要点等内容。 相似文献
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石化控制室是石化装置的控制中心,为了确保控制室的安全,防止爆炸冲击波对室内设备和人员的损害,通常设计为抗爆形式.以某抗爆控制室暖通空调系统设计为例,对抗爆控制室的空调设计参数、空调负荷及选型、送风量的确定、气流组织划分、抗爆措施和控制系统联锁等进行了探讨,对设计过程中一些关键参数进行了说明. 相似文献
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张传爱 《高科技纤维与应用》2003,28(4):18-20,25
碳纤维布加固修复结构技术作为一种结构加固修复新技术,具有显著的物理力学特点.近年来,在国内外得到了快速发展.国外的一系列实验研究成果均表明,粘贴CFRP能有效提高钢筋混凝土结构的抗爆能力。建议开展碳纤维布补强加固建筑物钢筋混凝土构件的抗爆研究工作. 相似文献
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目前石油化工行业的控制室大多数采用抗爆结构,结构上形成较多封闭空间,封闭空间火灾时的安全疏散与消防救援形势更加严峻复杂,而建筑防排烟系统能有效控制火灾烟气流动,利于疏散救援工作的开展。结合工程实例以及对GB50016-2014《建筑设计防火规范》、GB50779-2012《石油化工控制室抗爆设计规范》的理解,分析防烟分区的划分、防排烟系统的设计理念。 相似文献
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借助非线性有限元软件ANSYS/LS-DYNA,建立了爆炸荷载下钢筋混凝土(RC)梁以及芳纶纤维增强复合材料(AFRP)加固后RC梁的三维有限元模型,对比分析了RC梁AFRP加固前后的破坏形态及跨中位移峰值。数值模拟结果表明,AFRP布不仅可以改变RC梁在爆炸荷载下的破坏形态,还可以明显改善梁的变形程度,加固后相较于未加固梁跨中位移峰值约减小50.7%。在此基础上,还分析了AFRP加固方式、加固尺寸、加固层数以及FRP材料类型等因素对FRP加固后RC梁抗爆性能的影响。 相似文献
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自国务院办公厅国办发[2002]52号文《关于进一步加强民用爆炸物品安全管理的通知》发布后,农用硝酸铵被列为民用爆炸物品,《通知》要求对农用硝酸铵进行改性,使之失去爆炸性并且不可还原后,方可作为化肥销售、使用。同时,国家有关部门也一直在加紧制定农用硝酸铵的防爆标准。2005年9月29日,国家民爆器材标准化委员会在北京召开了由国防科工委民用爆破器材监督管理局提出, 相似文献
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自国务院办公厅国办发[2002]52号文《关于进一步加强民用爆炸物品安全管理的通知》发布后,农用硝酸铵被列为民用爆炸物品。《通知》要求对农用硝酸铵进行改性,使之失去爆炸性并且不可还原后方可作为化肥销售、使用。同时,国家有关部门也一直在加紧制定农用硝酸铵的防爆标准。2005年9月29日,国家民爆器材标准化委员会在北京召开了由国防科工委民用爆破器材监督管理局提出,南京理工大学等6家单位起草完成的农用硝酸铵抗爆性能行业标准的审查会,在会上国家发改委、公安部、农业部、国家质检总局、中国氮肥工业协会、国防科工委等16个单位的20多位专家一致通过了该标准的审查。经过报国家有关部门批准后,2006年2月20日由国防科学技术工业委员会作为民用爆破器材行业标准正式颁布,该标准为WJ9050—2006《农用硝酸铵抗爆性能试验方法及判定》,并于即日起开始实施。 相似文献